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振东制药达霏欣创新推出“内服外治”方案:焕活毛囊新生
发布时间:2025/07/29
近年来,随着生活压力加剧、作息不规律及环境因素影响,脱发、白发问题呈现年轻化趋势,成为困扰现代人的普遍健康难题。面对庞大的市场需求,传统单一治疗手段逐渐显露出局限性。近日,专注毛发健康领域22年的达...
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中信银行北京分行精准服务“双循环”战略 成功投资京东科技首单“出口转内销”ABS产品
发布时间:2025/07/11
近日,中信银行精准把握国家“畅通国民经济循环”战略机遇,成功投资京东科技发行的市场首单“出口转内销”主题ABS产品——“禾昱7-5资产支持专项计划”优先A级份额1.6亿元。 本项目积极响应国家“稳外贸、...
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零食新鲜化,来伊份的产品溯源里藏着这些秘密···
发布时间:2023/07/03
在“新鲜零食”的战略引领下,“主板零食第一股”来伊份迈入了企业发展的第23个年头,其传统的线下溯源活动“寻鲜之旅”也已经发展至第九届,本次再度启程将探索芒果之乡——百色,继续为用户展现以“青山绿水”铸“新鲜零食...
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雷科智途联合太平洋财产保险共同举办商用车AEBS防碰撞演示活动
发布时间:2022/01/04
2021年12月16日,“安全出行·科技护航”-商用车自动紧急制动系统(AdvancedEmergencyBrakingSystem,简称“AEBS”)防碰撞演示在山东省青岛莱西市隆重举行。出席本次活动的领导和嘉宾有:莱西市应急管理局副局长李凌云...
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破记录的2万亿美元刺激计划中有什么?
发布时间:2020/03/27
经过几天的谈判,美国参议院今晚对第三项反对冠状病毒危机的法案进行投票。前两个法案着重于为医学研究提供资金并向病毒受害者提供经济支持,而“第三阶段”刺激法案则是对整个美国经济的大规模救助方案。这将花费...
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世界在煤炭支持上花费了半万亿美元
发布时间:2020/03/17
全世界的国家有可能继续支持煤炭行业,而不是投资于成本更低,对环境更友好的风能和太阳能项目,从而浪费6400亿美元。 金融智囊团Carbon Tracker在周四发布的一份报告中说,全球60%的燃煤发电厂以比可再生能源替...
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您还不知道怎么毫无危险的投资?
发布时间:2020/03/13
查看了许多财务平台,阅读有关加密货币、证券交易所的信息并没找到了答案? 我也处于过类似情况。我现在写出这篇文章,以帮助您与AlysDax公司一起开始工作! 前几天,我的朋友建议我AlysDax平台,哪个专为机构投...
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MK FOREX提醒您:黄金:迈向短期阻力的路上
发布时间:2020/03/02
金价延续自1625美元/盎司开始的反弹 正常的RSI情况表明反弹将持续 关键的斐波纳奇回撤位,附近的上升趋势线限制了短线下跌 截至周四早间,金价在每盎司1,650美元附近。金价周三走出了U型走势。 黄金价格最近从162...
全新的等离子芯片,用于利用光进行超快速的数据传输
发布时间:2020/07/04 科技 浏览次数:87
苏黎世联邦理工学院的研究人员已经实现了科学家20年来一直在尝试的工作:在作为“欧洲地平线2020”研究项目一部分的实验室工作中,他们制造了一种芯片,可以在该芯片上将快速电子信号直接转换为超快光信号,几乎没有信号质量损失。这在使用光传输数据的光通信基础架构(例如光纤网络)的效率方面代表了一项重大突破。
在像苏黎世这样的城市中,这些光纤网络已经被用于提供高速互联网,数字电话,电视以及基于网络的视频或音频服务(“流”)。然而,到本十年末,在快速数据传输方面,即使这些光通信网络也可能达到其极限。
这是由于对流,存储和计算的在线服务的需求不断增长,以及人工智能和5G网络的出现。当今的光网络实现了每秒千兆比特(109位)范围内的数据传输速率。每个通道和波长的限制约为100吉比特。但是,将来,传输速率将需要达到太比特区域(每秒1012位)。
新增:电子和照明在同一芯片上
ETH光电与通信教授JuergLeuthold说:“不断增长的需求将需要新的解决方案。”这种模式转变的关键在于将电子和光子元件组合在单个芯片上。”光子学(光粒子科学)领域研究用于信息传输,存储和处理的光学技术。
ETH研究人员现在已经精确地实现了这种结合:在与德国,美国,以色列和希腊的合作伙伴合作进行的实验中,他们能够将电子和基于光的元素首次集成在同一芯片上。从技术角度来看,这是非常重要的一步,因为这些元件当前必须在单独的芯片上制造,然后通过导线连接。
这种方法会产生后果:一方面,分别制造电子芯片和光子芯片很昂贵。另一方面,它在电子信号转换为光信号的过程中会影响性能,从而限制了光纤通信网络中的传输速度,该研究的主要作者,研究的主要作者UeliKoch解释说。自然电子杂志。
由于在单个芯片上结合了电子技术和等离激元技术,因此可以放大光信号,并且可以更快地传输数据。图片提供:IEF/SpringerNatureLtd.
紧凑的尺寸实现最高速度
Koch说:“如果使用单独的芯片将电子信号转换为光信号,则会损失大量的信号质量。这也限制了光数据传输的速度。”因此,他的方法从调制器开始,调制器是芯片上的组件,可通过将电信号转换为光波来生成给定强度的光。调制器的尺寸必须尽可能小,以避免转换过程中质量和强度的损失,并且为了以更快的速度传输光(或者更确切地说是数据)。
通过将电子和光子组件紧紧地放在彼此的顶部(如两层)并通过“片上通孔”将它们直接连接到芯片,可以实现这种紧凑性。电子器件和光子器件的这种分层缩短了传输路径,并减少了信号质量方面的损失。由于电子和光子学是在一个基板上实现的,因此研究人员将这种方法称为“单片共集成”。
在过去的20年中,单片方法失败了,因为光子芯片比电子芯片大得多。JuergLeuthold说,这阻止了它们合并在单个芯片上。光子元件的尺寸使其无法与当今电子设备中普遍使用的金属氧化物半导体(CMOS)技术结合使用。
等离子:半导体芯片的魔力药水
Leuthold说:“我们现在通过用等离激元代替光子来克服光子学和电子学之间的尺寸差异。”十年来,科学家一直在预测,作为光子学分支的等离激元可以为超快芯片提供基础。等离子可用于将光波压缩为比光的波长小得多的结构。
由于等离子芯片比电子芯片要小,因此实际上可以制造出结合了光子层和电子层的更紧凑的单片芯片。为了将电信号转换为更快的光信号,光子层(在图中以红色显示)包含等离子体强度调制器。这是基于引导光以达到更高速度的金属结构。
结合以达到创纪录的速度
这是电子层速度提高(图形中以蓝色显示)的补充。在称为“4:1复用”的过程中,四个较低速输入信号被捆绑和放大,以便它们一起形成高速电信号。Koch说:“然后将其转换为高速光信号。”“通过这种方式,我们首次能够以每秒100吉比特的速度在单片芯片上传输数据。”
为了达到创纪录的速度,研究人员不仅将等离子技术与经典的CMOS电子技术相结合,而且还与更快的BiCMOS技术相结合。他们还利用了华盛顿大学的新型温度稳定的电光材料,以及Horizon2020项目PLASMOfab和plaCMOS的见解。根据Leuthold的说法,他们的实验表明,可以将这些技术组合起来,以制造出最快的紧凑型芯片之一:“我们坚信,该解决方案还可以为将来的光通信网络中更快的数据传输铺平道路。”